Электроснабжение объектов строительства. Щербаков Е.Ф - 181 стр.

UptoLike

181
помощью высоковольтных выключателей, автоматических выключателей или
предохранителей. Трехфазные конденсаторы имеют встроенные предохраните-
ли в каждой фазе. Предохранители встраиваются и в однофазные конденсаторы.
Реактивная мощность, вырабатываемая конденсатором, определяется
выражением:
Q =
CU
2
·10
-9
,
(9.23)
где
= 2
fугловая частота переменного тока; U напряжение, прило-
женное к конденсатору; С емкость конденсатора; f промышленная частота
переменного тока.
Конденсаторы обладают следующими преимуществами:
- простота конструкции, отсутствие вращающихся частей;
- экономичность обслуживания, незначительные потери активной мощности;
- возможность установки в любой точке сети;
- возможность комплектования компенсирующей установки любой мощ-
ности за
счет различного количества конденсаторов и схем их включения;
- возможность регулирования мощности;
- выход из строя одного из конденсаторов практически не отражается на
работе конденсаторной установки.
К недостаткам конденсаторов относятся:
- зависимость генерируемой реактивной мощности от напряжения
,
2
2
н
н
с
Q
U
U
Q
(9.24)
где U
с
напряжение сети; U
н
номинальное напряжение конденсатора;
Q
н
номинальная реактивная мощность конденсатора;
- чувствительность к искажениям питающего напряжения и перенапря-
жениям;
- недостаточная прочность к перегрузкам, особенно к токам короткого
замыкания.
Способы компенсации реактивной мощности с помощью конденса-
торов.
В зависимости от схемы включения конденсаторов в сеть компенсацию
реактивной мощности разделяют на продольную и поперечную. При продоль-
ной компенсации конденсаторы включаются в сеть последовательно (рис. 9.8).
Рис. 9.8. Схема продольной емкостной компенсации: Q –
выключатель; QS1,QS2 – разъединитель; C – конденсатор;
T–т
р
анс
ф
о
р
мато
р
;
Q
F–автоматический выключатель